Влияние структурного состояния и оксидного покрытия на механостабильность титана ВТ1-0 при его циклическом нагружении
Russian Foundation for Basic Research, RFBR and Czech Science Foundation , 19-58-26005
Бетехтин В.И.
1, Кадомцев А.Г.
1, Нарыкова М.В.1, Амосова О.В.1, Колобов Ю.Р.2, Sklenicka V.3, Dvorak J.3
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Белгород, Россия
3Institute of Physics of Materials, Academy of Sciences of the Czech Republic, Brno, Czech Republic
Email: vladimir.betekhtin@mail.ioffe.ru, andrej.kadomtsev@mail.ioffe.ru, Maria.Narykova@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 12 мая 2021 г.
В окончательной редакции: 12 мая 2021 г.
Принята к печати: 13 мая 2021 г.
Выставление онлайн: 10 августа 2021 г.
Установлено, что усталостные свойства субмикрокристаллического титана существенно выше, чем для его крупнозернистого состояния. Нанесение оксидного покрытия ведет к небольшому повышению этих свойств для титана как с субмикрокристаллической, так и c крупнозернистой структурой. Анализируются некоторые особенности усталостного разрушения субмикрокристаллического и крупнозернистого титана. Ключевые слова: субмикрокристаллический и крупнозернистый титан, ВТ1-0, усталость, микродуговое оксидирование.
- N. Huang, P. Yang, Y.X. Leng, J.Y. Chen, H. Sun, J. Wang, G.J. Wang, P.D. Ding, T.F. Xi, Y. Leng. Biomaterials 24, 13, 2177 (2003)
- Ю.Р. Колобов. Рос. нанотехнологии 4, 11-12, 69 (2009)
- H. Gleiter. Progr. Mater. Sci. 33, 233 (1986)
- Р.З. Валиев, Г.В. Александров. Наноструктурные металлы, полученные методами интенсивной пластической деформации. Логос, М. (2002). 272 с
- Р.А. Андриевский, А.М. Глезер. УФН 179, 4, 337 (2009)
- Р.А. Андриевский. Успехи химии 83, 4, 365 (2014)
- В.И. Бетехтин, А.Г. Кадомцев, М.В. Нарыкова. ФТТ 62, 2, 267 (2020)
- J. Dvorak, V. Sklenicka, V.I. Betekhtin, A.G. Kadomtsev, P. Kral, M. Svoboda. Mater. Sci. Eng. A. 584, 103 (2013)
- В.И. Бетехтин, А.Г. Кадомцев, V. Sklenicka, I. Saxl. ФТТ 49, 10, 1787 (2007)
- В.И. Бетехтин, V. Sklenicka, Б.К. Кардашев, I. Saxl, А.Г. Кадомцев, М.В. Нарыкова. ФТТ 52, 8, 1517 (2010)
- Б.К. Кардашев, В.И. Бетехтин, М.В. Нарыкова, А.Г. Кадомцев, О.В. Амосова. ЖТФ 89, 10, 1563 (2019)
- В.И. Бетехтин, Ю.Р. Колобов, V. Sklenicka, А.Г. Кадомцев, М.В. Нарыкова, J. Dvorak, Е.В. Голосов, Б.К. Кардашев, И.Н. Кузьменко. ЖТФ 85, 1, 66 (2015)
- R. Lapovok, D. Tomus, J. Mang, Y. Estrin, T.C. Lowe. Acta Mater. 57, 2909 (2009)
- J. Ribbe, G. Schmitz, D. Gunderov, Y. Estrin, Y. Amouyal, S.V. Divinski. Acta Mater. 61, 5477 (2013)
- S.V. Divinski, G. Reglitz, I.S. Golovin, M. Peterlechner, R. Lapovok, Y. Estrin, G. Wilde. Acta Mater. 82, 11 (2015)
- X. Sauvage, R. Pippan. Mater. Sci. Eng A 410-411, 345 (2005)
- В.И. Бетехтин, А.Г. Кадомцев. ФТТ 47, 5, 801 (2005)
- A. Guinier, G. Fournet. Small-Angle Scattering of X-rays, J. Wiley, N.Y. (1955). 268 p
- I.R. Krammer. Fundamental Phenomena Mater. Sci. 4. N.Y. Plenum. Press. 351 (1967)
- V.F. Terentyev, S.V. Dobatkin, S.A. Nikulin, V.I. Kopylov, D.V. Prosvirnin, S.O. Rogachev, I.O. Bannykh. Kovove Mater. 49, 65 (2011)
- А.Ю. Виноградов, С. Хасимото. Металлы. 1, 51 (2004)
- В.И. Бетехтин, В.И. Владимиров, А.И. Петров, А.Г. Кадомцев. Поверхность. Физика, химия, механика 7, 144 (1986)
- В.И. Владимиров. Физическая природа разрушения металлов. Металлургия, М. (1984). 280 с
- В.И. Владимиров, А.Е. Романов. Дисклинации в кристаллах. Наука, Л. (1986). 223 с
Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.
Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.